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美国加州大学圣迭戈分校研究人员利用高通量DNA测序和人工智能技术,解码了人类基因中一段名为“起始子”的关键DNA序列特征。这项成果为解析基因表达调控规律和预测DNA突变影响提供了新工具。相关论文发表于最新一期《基因与发育》杂志。

人体不同类型的细胞虽然拥有基本相同的DNA,但由于被激活的基因不同,最终能够形成不同的细胞类型,并执行各自特定的功能。DNA中的一些特殊片段负责精细调控基因表达,使细胞产生酶、激素、蛋白质以及维持细胞结构和功能所需的其他重要成分。如果这些基因没有被正确激活,细胞可能无法正常发挥功能,并可能引发包括癌症在内的多种疾病。
为了进一步弄清DNA中哪些序列负责启动基因表达,研究人员将目光投向了“起始子”。这是基因表达过程中的一个重要DNA区域,是基因编码的信息开始被表达,进而产生具有功能产物的关键区域。
研究人员利用高通量DNA测序技术,检测了约50万个不同“起始子”序列的基因表达活性。随后,他们将这些实验数据用于训练机器学习模型,使AI能够识别“起始子”特有的DNA序列模式。
利用训练出的模型,研究人员进一步在人体基因中搜索“起始子”的特征序列,发现约60%的人类基因含有“起始子”。他们表示,这些AI模型首次能够预测人类基因中是否存在“起始子”,并解码其DNA碱基序列模式。相关数据和模型还可用于预测“起始子”相关DNA突变的影响,以及设计具有特定功能的合成启动子,即能够调控基因开启和关闭的DNA序列。
研究人员表示,人类每个细胞中都包含约60亿个DNA碱基,其中蕴含着决定基因何时、何地,以及以多大程度表达的复杂“密码”。此次建立的“起始子”AI模型只是解析这一基因表达“密码”的一小部分,希望未来进一步扩大模型范围,以更加全面地解析人类基因表达调控规律。(科技日报记者 张佳欣)
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